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用鈮氧化電容器,將您的通孔鋁電容式印刷電路板設(shè)計(jì)變成一個較小的SMT裝配怎么樣?如果考慮音頻系統(tǒng)制造商最新的反饋的話,這個主意很不錯吧!
時(shí)光倒退回到檔案館,去找到Pease Porridge,這篇文章全面分析了鋁與音頻電路中其他電容技術(shù)的聲音特性。其結(jié)論是,盡管在示波跡或測量特性上沒有任何不同,但使用鋁電容器的在聽覺體驗(yàn)上顯得更順暢。
現(xiàn)在低ESR氧化鈮電解電容器與鋁電容器相似。日本著名音響制造商最近的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,即使如10μF低量級的容量也是有可能獲得很好的音質(zhì)的,100μF量級提供最高端音質(zhì)當(dāng)然不在話下。
撇開主觀高保真音響愛好者分析不談,大量很難確定的也支持從鋁鉛向鈮氧化SMT的轉(zhuǎn)換以適應(yīng)于廣泛的電力應(yīng)用,包括:
結(jié)合了高電容,低ESR,低殘余感應(yīng)系數(shù)。
低壓交流波紋改良隨時(shí)間、溫度的穩(wěn)定性沒有問題。
寬松的溫度和濕度環(huán)境將鈮氧化電容器列入音頻應(yīng)用中。
確定的SMT EIA標(biāo)準(zhǔn)大小。
高溫回流焊可與振動或沖擊ROHS兼容。
提高了可靠性。
改善了紋波性能。
高電容值低ESR低ESL
當(dāng)把電源中的鋁與鈮氧化作比較時(shí),ESR與頻率關(guān)系是一個關(guān)鍵因素。在許多應(yīng)用中,電容值較低時(shí)鈮氧化電容器可用等價(jià)濾波取代鋁電容。
對配電與主板ASIC解耦而言,低電感也很重要。原位分析表明,從通孔到SMT的升級能即時(shí)改善ESR,轉(zhuǎn)化為暫態(tài)負(fù)荷變化和紋波處理。
鈮氧化電容器的另一個特點(diǎn)是,他們可以在最小電壓降狀態(tài)下工作(見可靠性一節(jié)),因此額定電壓6.3V的裝置,適合用于5.5V輸出軌。再加上專為核心應(yīng)用而設(shè)計(jì)的低電壓等級,電容量可進(jìn)一步最大化,680μF可供2.5V應(yīng)用。
改善穩(wěn)定性
使用時(shí),標(biāo)準(zhǔn)鋁在40~85℃操作范圍內(nèi)壽命會更長,標(biāo)準(zhǔn)可靠性應(yīng)用僅限于105℃以下。另一方面,鈮氧化電容器運(yùn)作在一額定電壓范圍:55~85℃,最大不超過125℃電壓降。
參數(shù)方面,若其運(yùn)作在溫度范圍上,鋁電解電容器將有一個最大的電容變化(C),40℃時(shí)是20%,105℃時(shí)也是20%,變化量通常為10%~15%。鈮氧化在越廣的范圍之內(nèi)溫度特性越嚴(yán)格,55℃時(shí)C為10%,125C時(shí)C為12%,但通常在此極限下5%以上范圍內(nèi)。
另一個與溫度相關(guān)的參數(shù)是ESR。在鈮氧化電容器中,功率應(yīng)用濾波性越好,ESR高溫下反而會減小。重要的是,鈮氧化電容器所用的材料基本上沒有耐磨穿裝置,所以隨時(shí)間推移這些參數(shù)將保持在極限值內(nèi)。
溫度和濕度
終端用戶制造工藝的一個關(guān)鍵部分是印刷電路板附加裝置,通常采用回流焊或波焊料。鈮氧化技術(shù)基于固態(tài)電解質(zhì)系統(tǒng),此系統(tǒng)裝在帶兼容引線框架的環(huán)氧鑄模里。
這種結(jié)構(gòu)有一級濕度靈敏性,因此能夠經(jīng)受住多種無鉛型回流曲線,即表面貼裝生產(chǎn)線無須干燥劑包裝或特別處理。鈮氧化電容器用鈮氮介質(zhì),是鉭的同系材料,具有相同封裝裝配的標(biāo)準(zhǔn)EAI容器尺寸:A(3216),B(3528),C(6032),D類(7343)和E(7343H)。
提高可靠性
名義上可靠性為0.2%每1000小時(shí),鈮氧化故障率規(guī)格是其可靠性低于商業(yè)鋁電解5倍的一個因素。另一個優(yōu)點(diǎn)是低熱量指數(shù)的負(fù)極材料,這使它得以分散更多電力而不會過熱。然而,所有元件都需要考慮在邊緣值附近使用時(shí)的情況。這是鈮氧化提供的另一項(xiàng)優(yōu)勢。比起其他電解技術(shù),使用鈮氧化為電容器負(fù)極基料,導(dǎo)致一個良性失效模式。如果過應(yīng)力上升到額定電壓就會擊穿,參數(shù)泄漏可能隨之增加,但此部分仍可以作為電路中的一個電容器。事實(shí)上,鈮氧化是唯一不因電應(yīng)力產(chǎn)生非短路故障模式的電解技術(shù)。
再說音頻
摘 要:本文主要對超級電容器領(lǐng)域的相關(guān)專利申請的分析進(jìn)行了梳理,并進(jìn)行了舉例說明。超級電容電極材料主要包括碳材料、金屬氧化物材料、導(dǎo)電聚合物材料以及復(fù)合材料,本文主要介紹了碳材料在超級電容器領(lǐng)域的應(yīng)用,并具體從活性炭、碳纖維、碳?xì)饽z、碳納米管、石墨五個分支分別介紹了超級電容器。
關(guān)鍵詞:超級電容器;碳材料;活性炭;碳纖維;碳?xì)饽z;碳納米管;石墨;專利申請
1 不同電極材料在超級電容器上的研究與應(yīng)用
1.1 碳材料
碳材料是最早被用作電極材料的,碳材料電極先后出現(xiàn)了多孔碳材料、活性炭材料、納米碳纖維、碳納米管等多種材料。碳材料的特征主要表現(xiàn)為雙電層特性,雙電層電容器充電時(shí)在電極/溶液界面通過電子和離子或偶極子的定向排列產(chǎn)生雙電層電容儲能,其電荷及電位分布如圖1(a)所述。加上直流電壓后,經(jīng)過一段時(shí)間在2個極化電極與電解液的界面上就會形成新的雙電層,其電荷與電位分布如圖1(b)所示。充電時(shí)通過外部電源,電子從正極轉(zhuǎn)移到負(fù)極,同時(shí),溶液中的正負(fù)離子各自反向擴(kuò)散到電極表面,能量以電荷形式存儲在電極材料與界面之間。由于電極電荷和溶液中反電離子的相互作用,離子不會遷移到溶液中去,保證雙電層的穩(wěn)定。
目前已經(jīng)公開的有關(guān)碳基材的超級電容的申請有2560篇,其中多孔碳因具有較高的比表面積和孔隙率,且相對于碳納米管、石墨烯等具有成本低廉、原料豐富、適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn)依然是超級電容器的熱門電極材料。何孝軍等人采用花生殼為原料、KOH為活化劑,所得多孔炭材料作為超級電容器電極材料表現(xiàn)出較好的穩(wěn)定性(CN102417178)。而且,作為多孔碳的一種,活性炭作為超級電容的電極材料有著更進(jìn)一步的優(yōu)勢,將具有1600cm2/g特定表面的活性碳細(xì)微粒子放入模具,不使用任何粘結(jié)劑,施加300kg/cm2的壓強(qiáng),分別供給一個90秒鐘的750A的離子脈沖電流和一個120秒鐘的1000A的熱電流,從而產(chǎn)生一個薄圓盤形的細(xì)微碳粒子的多孔燒結(jié)體,即得到活性炭電極(JPH0378221 A五十鈴汽車有限公司)。然而,活性碳系列的材料導(dǎo)電性較差,所得電容器等效串聯(lián)電阻大。而且該活 性碳系列的比表面積實(shí)際利用率不超過30%,電解質(zhì)離子難以進(jìn)入,因此不 適于用作超級電容器的電極材料。碳納米管(Carbon Nanotube,CNT)的出現(xiàn)為超級電容器的開發(fā)提供了新的機(jī)遇,它具有良好的導(dǎo)電性能且本身的比表面積大,制得的超級電容器 具有較高的比電容量和電導(dǎo)率。(CN101425380清華大學(xué))
然而,無論怎樣,以碳材料作為電極材料雖然有諸多優(yōu)點(diǎn),但是由于其只利用雙電層儲存能量,在性能方面有所限制,因此出現(xiàn)了金屬氧化物材料的電極開發(fā)與研究。
1.2 金屬氧化物材料
法拉第贗電容電極材料的研究主要集中在金屬氧化物上,比如氧化釕,氧化鎳,二氧化錳等。他們不同于雙電層電容器中碳材料電極那樣存儲能量,而是在電容器進(jìn)行充放電時(shí),金屬氧化物與溶液的界面處發(fā)生可逆氧化還原反應(yīng),從而獲得更大的比容量。目前世界范圍內(nèi)關(guān)于金屬氧化物材料的超級電容的專利申請量為413篇。剛開始研究的電極材料是氧化釕材料,然而,由于釕金屬屬于貴金屬材料,雖然其擁有良好的效果,由于價(jià)格昂貴,很大的程度上制約了釕金屬電極材料的應(yīng)用。所以,后來人們開始將目光轉(zhuǎn)向其他的廉價(jià)金屬以替代氧化釕,或者利用碳材料或其他金屬化合物與其進(jìn)行復(fù)合,在提高電極材料的同時(shí),減少氧化釕的用量從而降低超級電容器的制造成本。比如,以二氧化錳作為電極材料,形成超級電容器(JP3935814 夏普公司),由于MnO2在充放電過程中發(fā)生了可逆的氧化還原反應(yīng),其比電容遠(yuǎn)高于活性炭電極的比電容。
1.3 導(dǎo)電聚合物材料
導(dǎo)電聚合物超級電容器與金屬氧化物電容器同屬于贗電容型超級電容器,因其良好的固有導(dǎo)電率和高能量密度,同時(shí)又有相較于金屬氧化物更低成本的特征,成為了一種常用的電極材料。距今為止,有關(guān)導(dǎo)電聚合物電極材料的專利有250篇。導(dǎo)電聚合物超級電容器的最大優(yōu)點(diǎn)就是能夠在較高的電壓下進(jìn)行工作,克服金屬氧化物超級電容器工作電壓不高的問題。對陰極基材表面進(jìn)行化學(xué)蝕刻,如涂覆腐蝕性物質(zhì)或?qū)嵤╇娀瘜W(xué)蝕刻等,然后涂覆導(dǎo)電聚合物涂層,所述導(dǎo)電涂層包含烷基取代聚(3,4-乙烯二氧噻吩),采用這種聚合物,得到比許多傳統(tǒng)涂層材料更高的電容(CN103310985 AVX公司)。通過使用規(guī)定的導(dǎo)電性高分子結(jié)合于表面,并且具有規(guī)定的直徑的細(xì)孔容積為特定的比率的多孔質(zhì)碳材料作為電極材料,可獲得具有高靜電容量,循環(huán)特性優(yōu)異的雙電層電容器。所述電性高分子為選自聚苯胺、聚吡咯、聚吡啶、聚喹啉、聚噻唑、聚喹喔啉以及它們的衍生物中的至少1種(WO2012050104 橫濱橡膠株式會社)。
1.4 復(fù)合材料
為了進(jìn)一步增大超級電容器的能量存儲,使其具有贗電容性能以及雙電層特性,單一材料作為電極材料不再滿足人們的需求。制備利用碳材料作為基體的復(fù)合材料不僅增加了活性材料的有效利用,也增加了復(fù)合材料的導(dǎo)電率以及機(jī)械強(qiáng)度,現(xiàn)今,已有大量的文獻(xiàn)和專利對碳材料作為基體來改善復(fù)合材料的電化學(xué)性能進(jìn)行了研究,僅涉及復(fù)合材料的專利申請量就達(dá)到了355篇。例如,通過使氧化釕和特定的碳材料復(fù)合化,可以使氧化釕的比表面積和電極物質(zhì)的空間這兩者擴(kuò)大,從而通過納米復(fù)合化來實(shí)現(xiàn)電荷利用率的提高(CN1964917B 國立大學(xué)法人東京農(nóng)工大學(xué))。因此,未來對于超極電容器復(fù)合電極材料的研究可能會吸引越來越多的目光。
2 碳電極材料在超級電容器上的研究與應(yīng)用
理論上,電極材料的比表面積越大,容量越大,越適合作為電容器電極材料。實(shí)際上,研究發(fā)現(xiàn),高比表面積的碳材料的實(shí)際利用率并不高,因?yàn)樘疾牧系目讖椒譃槲⒖祝?lt;20nm)、中孔(2-50nm)、大孔(>50nm),其中對于形成雙電層有利可以作為超級電容器電極的只有大于20nm孔徑的材料,因此在提高比表面積的同時(shí)還要同時(shí)調(diào)控孔徑的分布。目前,已有多種不同類型的碳材料應(yīng)用于超級電容器電極材料上,關(guān)于碳電極材料的相關(guān)專利申請主要集中在活性炭、碳纖維、碳?xì)饽z、碳納米管、石墨五個方面。如圖2所示,不同的碳電極材料有不同的特征。
2.1 活性炭
活性炭是一種由無定形碳和石墨微晶組成的多孔材料,一般在多孔碳的比表面積大于500m2/g時(shí)被稱為活性炭。由于活性炭的微孔而具有大的比表面積,因此,通常使用包含活性炭的電極材料用作超級電容器的電極,使其表面與電解質(zhì)接觸(KR20100011228 LS美創(chuàng)有限公司)。然而活性炭的導(dǎo)電性不強(qiáng),因此在利用活性炭制得電極時(shí),可以對普通活性炭進(jìn)行化學(xué)改性,使之具有良好的導(dǎo)電性、較高的表觀密度和高比容量,并加入乙炔黑等導(dǎo)電劑以增強(qiáng)活性炭電極的導(dǎo)電性(CN1419256 A成都茵地樂電源科技有限公司)。
而且,活性炭的來源十分廣泛,作為超級電容器的關(guān)鍵材料直接影響到超級電容器的性能。目前,常用的活性炭的制備原材料主要來自石油基原料、植物、甚至污泥等,例如,以甘蔗渣(例如沖繩產(chǎn)或其它的來源)獲得的原料經(jīng)碳化獲得碳化物,將碳化物進(jìn)行堿活性化得到活性炭(CN101503189 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所股份有限公司);以小麥面粉、玉米面等為原料制備超級電容器用活性炭(US8318356B2 康寧股份有限公司);利用低密度農(nóng)業(yè)廢棄物,通過二氧化碳或者水蒸氣活化從而制備活性炭(US6537947B1 迪爾公司)。因此,活性炭的來源廣,成本低,也是其一直備受青睞的重要原因。
2.2 碳纖維
碳纖維屬于高效吸附性材料,由于其表面碳原子的不飽和性,它可以以化學(xué)形式結(jié)合其他原子和原子團(tuán),因此碳纖維具有更由于活性炭的吸附性能。利用高密度的高導(dǎo)電性碳纖維作為負(fù)極活性物質(zhì),所制得的超級電容器的庫侖效率將提高90%或者更高(JP2811389B2 B2 日本電池株式會社)。通過添加細(xì)微碳纖維來改善充放電容量、改善電極極板強(qiáng)度,這里提到的細(xì)微碳纖維,一般是利用烴的熱分解氣相法制造的(JPH5-321039 昭和電工株式會社),這種碳纖維的直徑通常為0.01-5um。然而,為了提高電池或電容的充放電容量,以提高負(fù)極材料的結(jié)晶性來提高容量時(shí),不僅僅是負(fù)極材料,進(jìn)而對添加材料也要求具有放電容量高的材料。因此,對于其添加材料的碳材料,提高其結(jié)晶性并獲得導(dǎo)電性好的細(xì)微碳纖維是十分有必要的(CN1343269 A昭和電工株式會社)。現(xiàn)在,關(guān)于碳纖維作為超級電容器電極領(lǐng)域的研究仍然吸引著眾多學(xué)者的關(guān)注,有關(guān)的專利申請量為157篇。
2.3 碳?xì)饽z
碳?xì)饽z是由美國人Pekala首先發(fā)現(xiàn)的一種新型納米多孔材料,一經(jīng)出現(xiàn)立刻引起各國研究工作者的濃厚興趣。通過調(diào)整碳?xì)饽z的孔隙大小,其具有更優(yōu)良的導(dǎo)電性(JP2011159960 三星電機(jī)株式會社)。另外,由于經(jīng)過溶膠-凝膠化反應(yīng)得到的碳?xì)饽z材料一般呈塊狀,這時(shí)需要把塊狀氣凝膠球磨成微米級粉末(~10μm),不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還費(fèi)錢。因此出現(xiàn)了一種直接制得粉末狀碳?xì)饽z的制備方法,可以滿足應(yīng)用多樣化的需求(CN103449406 A 中山大學(xué))。但是,現(xiàn)階段制備碳?xì)饽z的工藝較為復(fù)雜,在制備碳?xì)饽z的前驅(qū)體時(shí)通常采用超臨界干燥技術(shù),該方法成本高,過程復(fù)雜,生產(chǎn)周期長,規(guī)?;a(chǎn)難度大,并且具有一定的危險(xiǎn)性,因此各國的研究者都在探索常壓干燥代替超臨界干燥的制備工藝。
2.4 碳納米管
自1991年日本NEC公司的Iijima發(fā)現(xiàn)碳納米管(Carbon Nanotube,CNT)以來,其具有的優(yōu)良的機(jī)械和光電性能,被認(rèn)為是復(fù)合材料的理想添加物。納米管可以看做是石墨烯片層卷曲而成,因此,按照石墨烯片的層數(shù),碳納米管材料可分為單壁碳納米管和多壁碳納米管。為了獲得更高的電容量,將碳納米管與一結(jié)合劑混合,模制成一平板價(jià)型,制得電極,其中碳納米管可以是單壁或者多壁碳納米管(CN1317809株式會社日進(jìn)納米技術(shù))。將碳納米管將單壁碳納米管與甲醇溶液混合攪拌制得單壁碳納米管的分散液,將此分散液在減壓氣氛中通過PTFE濾紙得到一紙膜壓單壁碳納米管片材,將該片材放置于刻蝕鋁箔的表面,然后設(shè)置隔膜等,制得超級電容器(US2010259867 A1 日本化工株式會社)。以多壁碳納米管為原料,與濃硫酸和濃硝酸混合加熱,獲得預(yù)氧化的碳納米管,清洗后與插層劑混合烘干后二次加熱,膨脹后得到石墨烯納米帶,活化處理后得到多孔石墨烯納米帶制備超級電容器(CN103332689中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所)?;蛘邔螌犹技{米管與多層碳納米管混合,與粘結(jié)劑作用制得電極材料(JP2008010681 A愛考斯研究株式會社)。
2.5 石墨
單層石墨材料作為新型的超級電容器的電極材料,是利用其二維結(jié)構(gòu),具有極大的比表面積,低比重,單片片層厚度在0.34nm~2nm之間分布,表面的官能團(tuán)存在使單層石墨材料與電解液充分潤濕。與傳統(tǒng)的活性炭作為電極材料的超級電容器相比節(jié)省能源;與碳納米管
作為電極材料的超級電容器相比,成本低廉。新型的超級電容器性能
良好,具有很高的比電容及高的能量密度(可達(dá)50Whkg-1),其比功率更可高達(dá)40kWkg-1(CN101383231 南開大學(xué))。
3 總結(jié)
在學(xué)習(xí)電容器的作用時(shí),由于電容器的充電、放電現(xiàn)象太抽象,許多學(xué)生甚至都沒有見過電容器,所以對電容器能“盛電”理解不深刻,筆者嘗試做了一個“盛電杯”.實(shí)物圖如圖1所示.
在引入新課時(shí),首先讓學(xué)生觀察并觸摸“盛電杯”,初步觀察杯子結(jié)構(gòu),并總結(jié)實(shí)驗(yàn)裝置的結(jié)構(gòu):內(nèi)、外兩層金屬錫箔是導(dǎo)體,中間是絕緣的塑料.然后請一個同學(xué)搖動感應(yīng)起電機(jī),把感應(yīng)起電機(jī)的一只金屬桿接觸杯子的內(nèi)側(cè)金屬錫箔,另外幾個學(xué)生和教師一塊手拉手,教師的另一只手握住杯子把柄,手指接觸杯子的外側(cè)金屬錫箔.隨后讓末端一個學(xué)生用手觸摸杯子內(nèi)側(cè),所有人感到被電了一下,說明杯子上帶了電,這個杯子可以“盛電”.這個小實(shí)驗(yàn)給所有學(xué)生一個直觀的印象,讓他們明白電容器可以“盛電”.
2 展示被“解剖”的電容器
將一個已經(jīng)解剖好的薄膜電容器輕輕展開,讓學(xué)生觀察元件結(jié)構(gòu),并對比“盛電杯”的內(nèi)部構(gòu)造.學(xué)生觀察總結(jié):該元件有兩片錫箔,中間是一層絕緣體薄膜.
教師補(bǔ)充,在兩個相互靠近的導(dǎo)體中間夾上一層絕緣物質(zhì)就構(gòu)成一個電容器.這兩個導(dǎo)體叫做電容器的兩個極板,中間的絕緣物質(zhì)也叫電介質(zhì).實(shí)際上任何兩個彼此絕緣又相距很近的導(dǎo)體都可以稱為一個電容器.
3 “電量平分法”探究電容器的電容
為了研究充電后的電容器的電壓與電荷量的關(guān)系,人教版教材采用類比的方法,類比水容器的盛水能力,然后定性總結(jié)了電容器的電壓與電荷量成正比.這樣的處理方法并不容易被學(xué)生接受.電容器的電壓可以用數(shù)字電壓表測量,可是電荷量不容易測量,所以筆者采用了“平分電量”的方法.實(shí)驗(yàn)原理圖和實(shí)物圖如圖2和圖3所示.
(1)實(shí)驗(yàn)步驟
①電鍵S2與b連接,給電容器A充電,用數(shù)字電壓表測出A兩端電壓U1;
②電鍵S2與a連接,給電容器B充電,用數(shù)字電壓表測出A兩端電壓U2;
③斷開電鍵S2,閉合電鍵S1,電容器B放電,然后斷開電鍵S1,重新與a連接,用數(shù)字電壓表測出A兩端電壓U3;
(2)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1.
表1A的電量QQ/2Q/4A的電壓U1=1.68 VU2=0.84 VU3=0.42 V (3)實(shí)驗(yàn)結(jié)論
學(xué)生完成實(shí)驗(yàn)并總結(jié):在誤差允許的范圍內(nèi),電荷量減半時(shí),電壓也減半,電荷量減為原來的四分之一時(shí),電壓也變?yōu)樵瓉淼乃姆种?一個電容器所帶的電荷量與兩極板間的電勢差U成正比,電荷量與電勢差的比值Q/U是一個常量.
教師補(bǔ)充,科學(xué)家們經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),對同一個電容器,電量與電壓的比值一定.也就是說Q∝U,所以Q=CU,所以C=QU,當(dāng)電壓是1 V時(shí),C在數(shù)值上等于Q的大小,C越大,Q越大.進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),不同的電容器這個比值一般是不同的,所以這個比值表征了電容器儲存電荷的特性.就把這個物理量稱為電容器的電容.
4 利用數(shù)字電容表探究平行板電容器的電容
人教版教材中研究平行板電容器的電容時(shí),把充好電的平行板電容器與靜電計(jì)相連,根據(jù)靜電計(jì)張角的大小判斷電壓的大小,進(jìn)一步研究平行板電容器與哪些因素有關(guān).這個實(shí)驗(yàn)受困于天氣條件,實(shí)驗(yàn)原理相對復(fù)雜,用于分組實(shí)驗(yàn)很難操作成功.筆者在上課時(shí)直接利用數(shù)字電容表測量平行板電容器的電容,簡單高效地完成了實(shí)驗(yàn).
(1)實(shí)驗(yàn)器材:數(shù)字電容表一只,平行板電容器一對,兩根導(dǎo)線,課本,“35 V 1000 μF”的電容一只.
(2)實(shí)驗(yàn)步驟
①學(xué)會使用數(shù)字電容表:首先打開電源,把選擇開關(guān)打在2000 μF檔位,把黑表筆接在有負(fù)號的1000 μF的電容器的一個極板上,紅表筆接在另一個極板上,讀出數(shù)據(jù)并與1000 μF比較.
②把選擇開關(guān)打在最小檔位,測量平行板電容器的電容,保持兩板距離一定,改變正對面積,觀察電容表讀數(shù)的變化,并填入表2中.
③保持正對面積一定,改變兩板間距離,觀察電容表讀數(shù)的變化,并填入表2中.
可變電容器是一種電容量可以在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)的電容器,通過改變極片間相對的有效面積或片間距離改變時(shí),它的電容量就相應(yīng)地變化。通常在無線電接收電路中作調(diào)諧電容器用。
電容亦稱作“電容量”,是指在給定電位差下的電荷儲藏量,一般來說,電荷在電場中會受力而移動,當(dāng)導(dǎo)體之間有了介質(zhì),則阻礙了電荷移動而使得電荷累積在導(dǎo)體上,造成電荷的累積儲存,儲存的電荷量則稱為電容。電容是指容納電場的能力。任何靜電場都是由許多個電容組成,有靜電場就有電容,電容是用靜電場描述的。
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關(guān)鍵詞:集合式電容器 涌流 過電壓 諧波放大
1 前言
平頂山供電區(qū)地處華中電網(wǎng)火電基地之一,多數(shù)變電站運(yùn)行電壓偏高,所以過去各站均未裝設(shè)無功補(bǔ)償裝置。這就造成平頂山供電區(qū)內(nèi)缺乏無功,功率因數(shù)偏低,線損率偏高。隨著有載調(diào)壓變壓器的廣泛使用,經(jīng)計(jì)算分析,安裝補(bǔ)償電容裝置后,與變壓器有載調(diào)壓裝置配合,大部分變電站可滿足母線電壓的要求,同時(shí)也提高了系統(tǒng)功率因數(shù),達(dá)到《城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則》的有關(guān)規(guī)定和一流供電企業(yè)的考核要求。于是從1998年起,平頂山供電區(qū)相繼在轄區(qū)內(nèi)的1個220kV變電站、5個110kV變電站和2個35kV變電站裝設(shè)了集合式電容器成套裝置。
并聯(lián)補(bǔ)償電容器在運(yùn)行中存在操作過電壓、合閘涌流及放大諧波電流等一系列問題,這是設(shè)計(jì)工作中所必須考慮的。筆者參加了在這些變電站裝設(shè)集合式電容器成套裝置的安裝設(shè)計(jì)工作,設(shè)計(jì)工作中遇到了較多問題,
通過對有關(guān)專著的學(xué)習(xí)研究和向有關(guān)專家請教,對這些問題有了一些初步的認(rèn)識。這里針對一些具有普遍性的問題,結(jié)合平頂山供電區(qū)的具體做法,進(jìn)行一些簡單的歸納和分析,以便于和廣大同行進(jìn)行分析和探討,共同提高對電力電容器的認(rèn)識。
2 變電站無功補(bǔ)償容量的確定
根據(jù)無功分層平衡,就地補(bǔ)償?shù)脑瓌t,變電站裝設(shè)的無功補(bǔ)償裝置僅用來補(bǔ)償站內(nèi)的無功損耗。站內(nèi)的無功損耗主要是主變的無功損耗,包括勵磁損耗和漏抗損耗兩部分,勵磁損耗屬不變無功損耗,其值為變壓器額定容量的比例即變壓器的空載電流百分?jǐn)?shù),數(shù)值較小。漏抗無功損耗與變壓器的運(yùn)行負(fù)荷大小有關(guān),在變壓器無功損耗中占絕大部分。因此在計(jì)算時(shí)必須根據(jù)主變當(dāng)前負(fù)荷并考慮到負(fù)荷將來的發(fā)展,計(jì)算出主變的無功損耗后,結(jié)合集合式電容器產(chǎn)品規(guī)格,來確定無功補(bǔ)償容量。
3 集合式電容器的選用
集合式電容器由多個帶小鐵殼的單元電容器組成,單元電容器是全密封的,其內(nèi)部主要是多個并聯(lián)的裝有內(nèi)熔絲的小電容元件和液體浸漬劑。單元電容器按設(shè)計(jì)要求并聯(lián)和串聯(lián)聯(lián)接,固定在支架上,裝入大油箱,注入絕緣油,組成集合式電容器。
我們采用的集合式電容器全部為全膜介質(zhì),全膜產(chǎn)品較膜紙復(fù)合產(chǎn)品損壞率很低,且體積小、重量輕、介損低、節(jié)能,元件擊穿時(shí)擊穿點(diǎn)的膜熔化,不析出氣體,大大提高了產(chǎn)品的可靠性。
我們采用的集合式電容器可分三檔(分Q/3、2Q/3和Q三檔,Q為集合式電容器總?cè)萘浚┗騼蓹n(分Q/2和Q兩檔調(diào)容,這使變電站可根據(jù)負(fù)荷變化合理調(diào)整補(bǔ)償容量,避免負(fù)荷輕時(shí)電容器投不上的弊病。調(diào)容須在斷電情況下進(jìn)行,調(diào)容的方式有抽頭調(diào)容和轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)容兩種。
使用轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)容的集合式電容器調(diào)容轉(zhuǎn)換開關(guān)置于集合式電容器的箱體內(nèi),由調(diào)容轉(zhuǎn)換開關(guān)引出一根16芯控制電纜至調(diào)容控制器,在斷電情況下通過調(diào)容控制器上的檔位轉(zhuǎn)換按鈕實(shí)現(xiàn)集合式電容器的調(diào)容。調(diào)容控制器上還裝有遠(yuǎn)動接口,所以采用轉(zhuǎn)換開關(guān)調(diào)容的集合式電容器為電容分組自動投切、實(shí)施無功、電壓綜合控制以及實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方操作創(chuàng)造了條件。其缺點(diǎn)是若轉(zhuǎn)換開關(guān)出現(xiàn)故障,需打開集合電容器箱體進(jìn)行維修,這需廠方派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
使用抽頭調(diào)容的集合式電容器在電容器箱體上一般按總?cè)萘康?/3和2/3引出抽頭,并在箱體上安裝兩組調(diào)容隔離開關(guān),通過操作調(diào)容隔離開關(guān),對集合式電容器進(jìn)行調(diào)容。其優(yōu)點(diǎn)是調(diào)容隔離開關(guān)裝置的故障機(jī)率較低,出現(xiàn)故障后也容易維修,缺點(diǎn)是使用抽頭調(diào)容的集合式電容器體積較大,難以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)動、自動功能。
在平頂山供電區(qū)變電站裝設(shè)無功補(bǔ)償裝置前,除郟縣變和龍泉變外其它各已建成的變電站均未預(yù)留裝設(shè)電容補(bǔ)償裝置的位置,多數(shù)變電站內(nèi)可利用空地較少。根據(jù)我局實(shí)際情況,比較其優(yōu)缺點(diǎn),我們確定采用集合式電容器成套裝置對各已建成的變電站進(jìn)行無功補(bǔ)償。
目前全膜、充油的集合式電容器已成為并聯(lián)補(bǔ)償電容器的主導(dǎo)產(chǎn)品。但更先進(jìn)的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)并投入運(yùn)行。
3.1 充氣集合式電容器
這種集合式電容器的內(nèi)部電容器單元與常規(guī)集合式電容器相同,但在大外殼中采用SF6等氣體進(jìn)行絕緣和散熱,在場強(qiáng)和容量相同的情況下含油量為常規(guī)集合式電容器的1/8,大大降低了故障情況下造成火災(zāi)的危險(xiǎn)性,當(dāng)然也不存在滲漏油的問題。充氣集合式電容器更易維護(hù),只在氣體壓力低于0.005MPa時(shí),充入少量氮?dú)饧瓤桑@一般是在產(chǎn)品正常使用十年之后的事。另外充氣集合式電容器還具有零部件種類少,結(jié)構(gòu)簡單;重量輕,安裝運(yùn)輸方便;防爆,經(jīng)濟(jì)性能好(成本與常規(guī)集合式電容器相當(dāng))等優(yōu)點(diǎn)。
3.2 箱式電容器
箱式電容器基本上相當(dāng)于去掉單元電容器小金屬外殼的集合式電容器,這就排除了單元電容器對小金屬外殼擊穿的可能性,提高了可靠性。用油量少,較同等級的集合式電容器重量減輕30%左右。箱式電容器在比特性、制造成本、消耗金屬材料和冷卻介質(zhì)以及重量等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上均優(yōu)于集合式電容器,但若發(fā)生內(nèi)部故障則必須返廠修理。在日本,集合式電容器經(jīng)過短暫時(shí)間即被箱式電容器所取代。
3.3 干式可自愈高壓并聯(lián)電容器
這種電容器的元件采用金屬化聚丙烯膜繞卷而成,并由樹脂灌封,多個這種電容器元件并聯(lián)組成電容器單元,電容器單元電壓限制在1kV左右。多個電容器單元串聯(lián)組成這種電容器。這種電容器難燃、難爆,免維護(hù),為模塊結(jié)構(gòu),可根據(jù)需要擴(kuò)展成不同容量。
這些更先進(jìn)的產(chǎn)品應(yīng)是我們今后選用并聯(lián)補(bǔ)償電容器時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的對象。
4 并聯(lián)補(bǔ)償電容器投入電網(wǎng)時(shí)的涌流計(jì)算及串聯(lián)電抗器的選擇
在電容器(組)投入電網(wǎng)運(yùn)行的瞬間總會出現(xiàn)高幅值的電流,稱為涌流。若不串聯(lián)電抗器加以限制,涌流峰值可能超過電容器(組)額定電流的100倍。在高幅值涌流的沖擊下,不僅會使電容器發(fā)生損壞,還會使電網(wǎng)中的開關(guān)、電流互感器等設(shè)備受損,繼電保護(hù)設(shè)備誤動。
并聯(lián)補(bǔ)償電容器裝置的合閘涌流限值為電容器額定電流的20倍,當(dāng)超過時(shí)應(yīng)裝設(shè)串聯(lián)電抗器予以限制。裝設(shè)的串聯(lián)電抗器僅用于限制合閘涌流時(shí),電抗率宜取0.1%~1%。
結(jié)合平頂山供電區(qū)諧波治理情況,考慮到集合式電容器成套裝置中為限制某次諧波而配置大電抗器時(shí)一方面增加無功損耗,另一方面還將提高電容器端子上的運(yùn)行電壓,提高過電壓水平,影響電容器的安全與壽命。所以我們的集合電容器成套裝置中均配置K=1%的小電抗器,僅用來限制合閘涌流。
5 并聯(lián)補(bǔ)償電容器的過電壓保護(hù)
5.1 目前國內(nèi)外主要使用氧化鋅避雷器(MOA)對并聯(lián)補(bǔ)償電容器進(jìn)行操作過電壓保護(hù)。試驗(yàn)研究中的數(shù)據(jù)表明:
①各種操作過電壓中,分閘操作時(shí)的過電壓是主要的,其中分閘操作過電壓又主要出現(xiàn)在單相重?fù)舸r(shí),兩相重?fù)舸┖鸵淮尾僮鲿r(shí)出現(xiàn)多次重?fù)舸┑臋C(jī)率均很少。
②單相重?fù)舸┑耐怀鎏攸c(diǎn)是電容器極間電壓基本不升高,過電壓主要在中性點(diǎn)對地的雜散電容上,然后由中性點(diǎn)傳遞到非重?fù)舸┫?,因此,無論直接限制相—地間電壓,還是限制中性點(diǎn)—地間電壓,均能達(dá)到限制單相重?fù)舸┻^電壓的目的。這種過電壓可超過4(P.U)。而當(dāng)電源側(cè)有接地故障時(shí)發(fā)生單相重?fù)舸?,其過電壓倍數(shù)更高。
③兩相重?fù)舸┯捎谥負(fù)舸┖髸r(shí)間上的差異,不僅可能產(chǎn)生極對地的過電壓,也可產(chǎn)生電容器的極間過電壓。極對地過電壓是在一相首先擊穿后,即單相重?fù)舸┻^程中產(chǎn)生。隨即在另一相斷口上產(chǎn)生很高的恢復(fù)電壓,而使斷口擊穿,即形成兩相重?fù)舸?。兩相重?fù)舸┖笤趦上嗟碾娙?、電感回路中產(chǎn)生強(qiáng)烈的暫態(tài)過程,由此在電容器極間產(chǎn)生過電壓。過電壓值與網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、XL/XC值等有關(guān)。兩相重?fù)舸r(shí)極間過電壓可達(dá)3(P.U),而極對地過電壓卻遠(yuǎn)沒有帶接地故障時(shí)的單相重?fù)舸﹪?yán)重。如電容器相間雜散電容與回路中的電感發(fā)生諧振,則可能產(chǎn)生更高的過電壓。
④電源側(cè)有單相接地故障時(shí)的單相重?fù)舸?,對電容器的極間電壓無影響;兩相重?fù)舸r(shí)過電壓也不受單相接地的影響。
以上四點(diǎn)是我們確定避雷器接線方式和選擇避雷器參數(shù)的主要依據(jù)。
5.2 保護(hù)并聯(lián)補(bǔ)償電容器用MOA的接線方式
典型的對集合式電容器進(jìn)行操作過電壓保護(hù)的MOA的接線方式見圖1。
圖1a接線將串聯(lián)電抗器串接在集合式電容器之前,將MOA接在串聯(lián)電抗器和集合式電容器之間。圖1b接線將串聯(lián)電抗器后置,將MOA接在集合式電容器和串聯(lián)電抗器之前。由于串聯(lián)回路中電容器和電抗器上的電壓相位總是相反的,所以,對于圖1b接線方式,避雷器上的電壓要低于電容器上的電壓,使電容器極地間過電壓不能得到有效的保護(hù)。
運(yùn)行中,使用MOA采用傳統(tǒng)的相地保護(hù)方案限制單相重?fù)舸┻^電壓時(shí),多次發(fā)生避雷器的爆炸事故。因此,武漢高壓研究所和東北電力試驗(yàn)研究院都在自己的研究報(bào)告中提出了中性點(diǎn)避雷器的保護(hù)方案,并建議以此代替?zhèn)鹘y(tǒng)的相對地保護(hù)方案。即采用圖1c接線,報(bào)告中分析認(rèn)為,中性點(diǎn)避雷器有以下優(yōu)點(diǎn):
①正常運(yùn)行時(shí)荷電率接近于零,僅在電源側(cè)有單相接地故障時(shí)荷電率較高,這使避雷器電阻片得以自恢復(fù),大大延緩避雷器的老化速度,減少了避雷器的損壞事故,對電容器的安全運(yùn)行有利;
②使用避雷器數(shù)量少,最經(jīng)濟(jì);
③避雷器接在中性點(diǎn),萬一發(fā)生爆炸事故,難以形成相間短路,事故影響面小。
但是,當(dāng)電源側(cè)有單相接地故障時(shí)開斷電容器發(fā)生單相重?fù)舸?,中性點(diǎn)避雷器的工作條件更為嚴(yán)酷,它將同時(shí)吸收電源、電容器組和中性點(diǎn)雜散電容釋放的能量,易引起避雷器爆炸,因此,中性點(diǎn)避雷器的使用條件還要局限于不考慮電源側(cè)有單相接地故障時(shí)的單相重?fù)舸?,或?qū)\(yùn)行條件加以限制:當(dāng)電源側(cè)有單相接地故障時(shí)不能作停運(yùn)電容器的操作。
對于兩相重?fù)舸r(shí)產(chǎn)生的極間過電壓避雷器的圖1a~圖1c三種接線均限制不了,為限制兩相重?fù)舸┻^電壓同時(shí)也能限制單相重?fù)舸┻^電壓,可采用圖1d和圖1e接線。但由于電容器極間耐受電壓水平較低,用于電容器極間過電壓保護(hù)的MOA的直流1mA參考電壓只能選擇在(1.86~2)Un左右,在兩相重?fù)舸r(shí)承受過大的放電能量,極易造成用于電容器極間過電壓保護(hù)的MOA的損壞,因此,這種保護(hù)方式是不完全可靠的。兩相重?fù)舸┻^電壓發(fā)生的概率很小,為此增加用于電容器極間過電壓保護(hù)的MOA的2ms方波通流能力得不償失,最好的解決辦法是選用不重?fù)舸┑?,至少是不發(fā)生兩相重?fù)舸┑恼婵臻_關(guān)投切電容器。
經(jīng)過分析比較,我們對集合式電容器進(jìn)行操作過電壓保護(hù)的MOA的接線方式采用圖1a接線。避雷器采用有機(jī)復(fù)合外套的MOA,以避免因避雷器爆炸而造成集合式電容器成套裝置的相間短路。由于圖1a接線無法限制兩相重?fù)舸┻^電壓,我們盡量選用性能良好的真空斷路器來投切集合式電容器,要求用來投切集合式電容器的真空斷路器必須經(jīng)過“老煉”處理,并對真空斷路器的機(jī)構(gòu)嚴(yán)格進(jìn)行調(diào)整,保證三相同期操動,減少彈跳,以限制重?fù)舸┻^電壓。
6 結(jié)束語
通過對這次平頂山供電區(qū)大規(guī)模裝設(shè)集合式電容器成套裝置的工作的回顧和總結(jié),對變電站的無功補(bǔ)償裝置有這樣幾個想法。
6.1 按照變電站的無功補(bǔ)償裝置僅補(bǔ)償站內(nèi)無功損耗的原則來確定變電站無功補(bǔ)償容量時(shí),準(zhǔn)確掌握變壓器的負(fù)荷情況是非常重要的。因?yàn)樽冸娬镜臒o功損耗主要是變壓器的無功損耗,變壓器的無功損耗直接受其所帶負(fù)荷的影響。因此確定變電站無功補(bǔ)償容量時(shí),首先應(yīng)準(zhǔn)確掌握變電站當(dāng)前的負(fù)荷情況,包括其年最大負(fù)荷、年最小負(fù)荷、月最大負(fù)荷、月最小負(fù)荷及其負(fù)荷在1年內(nèi)和1月
內(nèi)的變化規(guī)律等情況,然后還需掌握該變電站5年乃至10年的負(fù)荷發(fā)展,最后根據(jù)這些情況確定無功補(bǔ)償總?cè)萘亢头謾n容量。
6.2 目前我們使用電壓無功自動控制屏對集合式電容器進(jìn)行控制,它根據(jù)變電站的功率因數(shù)和電壓水平來調(diào)節(jié)有載調(diào)壓變壓器分接頭和自動投切集合式電容器,但集合式電容器的分檔調(diào)容仍需在斷電情況下手動操作,這就難以充分發(fā)揮可調(diào)容集合式電容器的優(yōu)勢,也難以使變電站的功率因數(shù)和電壓水平達(dá)到最佳狀態(tài)。據(jù)了解有的廠家已生產(chǎn)出了與其可調(diào)容集合式電容器配套的高壓可調(diào)容智能綜合控制器,該裝置可根據(jù)變電站的功率因數(shù)和電壓水平,對可調(diào)容集合式電容器自動進(jìn)行調(diào)檔、投切。該裝置同時(shí)還對電容器組設(shè)有過流、速斷、欠壓、過壓和開口三角形電壓保護(hù),并可自動按照電容檔位修正保護(hù)定值。用這種裝置和電壓無功自動控制屏結(jié)合起來使用,無疑將會提高變電站對電壓和無功功率自動控制的水平,更利于保證變電站電壓合格,無功功率基本平衡。
6.3 并聯(lián)補(bǔ)償電容器組的過電壓保護(hù)是個相當(dāng)復(fù)雜的技術(shù)問題,對采用避雷器抑制電容器操作過電壓的研究工作還在繼續(xù),特別是一些接線方式下避雷器參數(shù)的選擇計(jì)算,還沒有統(tǒng)一的結(jié)論。我們對于集合式電容器的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)非常少,我們將在今后的運(yùn)行中,密切關(guān)注集合式電容器的運(yùn)行情況,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
[1] GB50227-1995,并聯(lián)電容器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范[S]